太阳能超白压延玻璃及其制备方法

文档序号:1998469阅读:629来源:国知局
专利名称:太阳能超白压延玻璃及其制备方法
技术领域
本发明涉及玻璃制造技术,尤其涉及一种太阳能超白压延玻璃及其制备方法。
背景技术
太阳能是一种取之不竭用之不尽的新能源。在国家新能源政策的导向和全球性新能源开发的趋势下,开发绿色能源和循环再生能源的行业逐渐成为朝阳行业。目前,单晶硅太阳能电池、多晶硅太阳能电池的发展最为迅猛,它们都需要一种盖板玻璃。因晶体硅电池光电转化效应的波长在300-1200nm,故盖板玻璃一般采用超白压花玻璃,要求该波长范围内的透过率尽可能的高,市场上普通的压花玻璃的透过率在91%左右。如有一篇中国专利,其公开号为CN101161600A,
公开日为2008年4月16日,名称为“一种太阳能超白压花玻璃及其制造方法和应用”,该专利申请公开了一种太阳能超白压花玻璃化学成分和含量要求(质量百分比),其中精石英砂SiO2含量> 99. 00%, Fe2O3含量彡0. 04%,白云石CaO含量彡31. 00%、Fe203含量彡0. 1%,石灰石CaO含量彡55. 00%, Fe2O3含量;^ 0. 02%,氢氧化铝中Al2O3含量彡60. 00 %、Fe203含量;^ 0.01%,纯碱中 Na2CO3 含量彡 99. 00%、Fe2O3 含量;^ 0. 0005%,硝酸钠中 NaNO3 含量彡 99. 00%、Fe2O3 含量 ^ 0. 0005%。如另一篇中国专利,其公开号为CN101041551A,
公开日为2007年9月26日,名称为“一种太阳能电池封装玻璃”,该专利申请公开了一种太阳能电池封装玻璃的组分如下按重量%计,Si0255. 6-85. 1%, Al2O3O. 2-2. 2%, Ca03. 8-11. 8%, K2O 0. 5-5. 9%, Na2O 9. 5-19. 5%、Fe2O3 禾口 MgO 共为 0. 9-5. 9%,其中 Fe2O3 的量为 0. 0001-0. 009%。以上专利申请所公开的配方范围广,原料纯度要求高,成本较高,不利于大规模生产。为此,有必要对现有的太阳能超白压延玻璃及其制备方法进行改进。

发明内容
本发明要解决的技术问题在于提供一种具有透光率高、耐腐蚀性能好、抗风化性能好、寿命长、对原料纯度要求不高、成本低、易于大规模生产的太阳能超白压延玻璃及其制备方法,以解决现有技术中对原料纯度要求高以及成本较高等问题。解决本发明的技术问题所采用的技术方案是提供一种太阳能超白压延玻璃,所述太阳能超白压延玻璃以氧化物质量百分比计算,其组成如下=SiO2为72. 0% -75.2%, Al2O3 为 1. 0% -2. 4%,R2O 为 13. 2% -15. 0%,Ca0 为 8. 5% -10. 5%,MgO 为 0-3. 6%,Sb2O3 为 0. 15-0. 38%, Fe2O3 为彡 0. 01%。在本发明的太阳能超白压延玻璃中,所述R2O为Na20、K2O中的一种或两种,其中 K2O 含量 0-1. 5%。在本发明的太阳能超白压延玻璃中,所述太阳能超白压延玻璃中还包括质量百分比为 0. 005% -0. 03% 的 Nd2O3 以及 0. 005% -0. 03% 的 Er2O30此外,本发明还提供了上述太阳能超白压延玻璃的制备方法,其包括如下步骤
步骤一选定 原料为石英砂、氢氧化铝或三氧化二铝、石灰石、纯碱、芒硝、白云石、 三氧化二锑以及碎玻璃,在配料后混合;步骤二 熔化、澄清;步骤三压延成型;步骤四退火后得到所述太阳能超白压延玻璃。在本发明的制备方法中,所述每一种原料中铁含量质量百分比小于0. 02%。在本发明的制备方法中,所述步骤一中的混合是用铝制或不锈钢或非金属材料制成的容器,控制原料中含铁量的质量百分比小于0. 01 %。在本发明的制备方法中,所述步骤一中的配料是原料经电磁振动喂料机进入称斗,由电子计算机自动控制电子称进行计量配料,所述步骤一中的混合包括将称好的原料送入混合机混合,同时自动加水和加蒸汽,含水量的质量百分比为3-7%。在本发明的制备方法中,所述步骤二中的熔化温度为1500°C -1600°C、澄清温度为 1520°C -1560°C。在本发明的制备方法中,所述压延成型包括玻璃液自溢流口流出进入成型段,通过压延机压延成型,成型温度1160-1200°C,压延速度145-200m/h。在本发明的制备方法中,所述退火包括玻璃液经压延机成型后进入退火窑退火, 退火温度80°C _590°C,退火时间25-40分钟。与现有技术相比,本发明的配方更为精准,更加合理利用原材料,减少对高品位原料的依赖性,对保护环境具有重要意义。通过添加氧化镁,提高了玻璃的机械性能,降低了自爆几率;通过添加氧化锑,加速澄清,提高玻璃液的熔化质量,提高成品玻璃质量。普通超白玻璃一般略带一点黄色或绿色,而通过添加微量的氧化钕和氧化铒,其本身着色为粉红色或紫色,可以通过颜色互补,使玻璃的颜色最终呈无色的状态。本发明采用更为广泛和普通的原材料,通过严格的工艺控制和措施,生产出一种300-1200nm波长范围内太阳能透过率不小于91. 8%的太阳能超白压延玻璃,具有透光率高、耐腐蚀性能好、抗风化性能好、寿命长等优点,可用于光电转换的太阳能发电组件。
具体实施例方式为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。本发明提供一种太阳能超白压延玻璃,所述太阳能超白压延玻璃以氧化物质量百分比计算,其组成如下SiO2为72.0% -75. 2 %、Al2O3为1.0% -2.4%, R2O为 13. 2 % -15. 0 %、CaO 为 8. 5 % -10. 5 %、MgO 为 0-3. 6 %、Sb2O3 为 0. 15-0. 38 %、Fe2O3 为彡0. 01 %。其中,所述R2O为Na20、K2O中的一种或两种,其中K2O含量0-1. 5%。形成各组分的原料包括
1号名称化学成分性能参数(质量百分比)
_1__石英砂__SiO2__S 99. 3%,^- Fe2O3 彡 0. 015%
“2氢氧化铝或三氧化二铝 _ Al(OH)3 /Al2O3 ^ 99.0%
_ 3石灰石CaO^ 54.0%—
权利要求
1.一种太阳能超白压延玻璃,其特征在于所述太阳能超白压延玻璃以氧化物质量百分比计算,其组成如下=SiO2为72.0% -75. 2 %、Al2O3为1.0% -2.4%, R2O为 13. 2% -15. 0%, CaO 为 8. 5% -10. 5%, MgO 为 0-3. 6%, Sb2O3 为 0. 15% -0. 38%, Fe2O3 为彡 0. 01%。
2.如权利要求1所述的太阳能超白压延玻璃,其特征在于所述R2O为Na20、K2O中的一种或两种,其中K2O含量0-1. 5%。
3.如权利要求1所述的太阳能超白压延玻璃,其特征在于所述太阳能超白压延玻璃中还包括质量百分比为0. 005% -0. 03%的Nd2O3以及0. 005% -0. 03%的Er203。
4.一种太阳能超白压延玻璃的制备方法,其包括如下步骤步骤一选定原料为石英砂、氢氧化铝或三氧化二铝、石灰石、纯碱、芒硝、白云石、三氧化二锑以及碎玻璃,在配料后混合;步骤二 熔化、澄清;步骤三压延成型;步骤四退火后得到所述太阳能超白压延玻璃。
5.如权利要求4所述的制备方法,其特征在于所述每一种原料中铁含量质量百分比小于0. 02%。
6.如权利要求4所述的制备方法,其特征在于所述步骤一中的混合是用铝制或不锈钢或非金属材料制成的容器,控制原料中含铁量的质量百分比小于0.01%。
7.如权利要求4所述的制备方法,其特征在于所述步骤一中的配料是原料经电磁振动喂料机进入称斗,由电子计算机自动控制电子称进行计量配料,所述步骤一中的混合包括将称好的原料送入混合机混合,同时自动加水和加蒸汽,含水量的质量百分比为3-7%。
8.如权利要求4所述的制备方法,其特征在于所述步骤二中的熔化温度为 15000C -1600°C、澄清温度为 1520°C -1560°C。
9.如权利要求4所述的制备方法,其特征在于所述压延成型包括玻璃液自溢流口流出进入成型段,通过压延机压延成型,成型温度1160°C -1200°C,压延速度145-200m/h。
10.如权利要求4所述的制备方法,其特征在于所述退火包括玻璃液经压延机成型后进入退火窑退火,退火温度80°C _590°C,退火时间25-40分钟。
全文摘要
本发明涉及一种太阳能超白压延玻璃,所述太阳能超白压延玻璃以氧化物质量百分比计算,其组成如下SiO2为72.0%-75.2%、Al2O3为1.0%-2.4%、R2O为13.2%-15.0%、CaO为8.5%-10.5%、MgO为0-3.6%、Sb2O3为0.15%-0.38%、Fe2O3为≤0.01%;此外,本发明还涉及了一种上述太阳能超白压延玻璃的制备方法,其包括如下步骤步骤一选定原料为石英砂、氢氧化铝或三氧化二铝、石灰石、纯碱、芒硝、白云石、三氧化二锑以及碎玻璃,在配料后混合;步骤二熔化、澄清;步骤三压延成型;步骤四退火后得到所述太阳能超白压延玻璃。采用本发明的制备方法生产出一种太阳能超白压延玻璃具有透光率高、耐腐蚀性能好、抗风化性能好、寿命长等优点,可用于光电转换的太阳能发电组件。
文档编号C03B13/00GK102219375SQ20101014894
公开日2011年10月19日 申请日期2010年4月16日 优先权日2010年4月16日
发明者刘笑荣, 董清世, 辛崇飞 申请人:信义光伏产业(安徽)控股有限公司
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